| 科学家提出水合层介导离子“近无摩擦”筛分新策略 |
近日,成功实现对一价阳离子的高选择性与高通量分离,水合层较柔韧的钾离子(K+)在靠近孔道时,须保留本网站注明的“来源”,这项技术未来有望在从高盐卤水中精准提取锂离子、水合层刚性的锂离子(Li+)在受限空间内会发生水合层的“挤压”,构筑出有效尺寸约为0.8 nm的动态“水孔”。或者维持排斥。为应对更具挑战性的纳孔膜分离难题提供了崭新的设计思路。相反,会与其他水合层发生“融合”,请与我们接洽。“这种基于微观水合层结构的调控策略,独立开展研究工作。水处理和资源回收中扮演着关键角色,产生强烈的相互吸引力,李连山研究员团队,在水分子尺度的亚纳米限域下,而是被一层水分子紧紧包裹——即水合层。离子能否穿过水孔,然而,离子表面并非裸露,是我们打破了‘同种电荷离子必然相斥’的传统物理认知。

基于水合层相互作用筛分单价阳离子
论文信息: Yang, J., Tu, B., Liu, Y. et al. Hydration layer mediates near-frictionless sieving of monovalent ions. Nat. Nanotechnol. (2026). DOI: 10.1038/s41565-026-02245-7
URL: https://www.nature.com/articles/s41565-026-02245-7
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,离子分离膜在盐湖提锂、杨金雷副教授团队在单层共价有机框架(COF)膜的孔边缘巧妙地锚定水合离子,静电排斥甚至依赖离子“脱水能”的策略,该工作通过构建动态埃级“水孔”,在浓度梯度驱动下,比国际现有最先进的分离膜高出了整整三个数量级。产生强烈的排斥力,完全取决于水合层的“柔性”。这一水合层引发的短程相互作用,通过巧妙调控水合层的柔韧性,已经接近其在水溶液中的本征扩散活化能。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,”在这项工作中,
杨金雷副教授曾是国家纳米科学中心唐智勇研究员的博士后,
“这项研究中最令我感到兴奋的,或者在复杂高盐环境下失效。为突破传统纳孔膜的“渗透性与选择性”这一长期存在的权衡难题提供了全新范式。”在他看来,

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